RU170977U1 - Вентильный двигатель - Google Patents

Вентильный двигатель Download PDF

Info

Publication number
RU170977U1
RU170977U1 RU2016130979U RU2016130979U RU170977U1 RU 170977 U1 RU170977 U1 RU 170977U1 RU 2016130979 U RU2016130979 U RU 2016130979U RU 2016130979 U RU2016130979 U RU 2016130979U RU 170977 U1 RU170977 U1 RU 170977U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
shaft
permanent magnet
armature
housing
Prior art date
Application number
RU2016130979U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Викторович Афанасьев
Дамир Алмасович Мухамедьяров
Диана Юрьевна Пашали
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет"
Priority to RU2016130979U priority Critical patent/RU170977U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU170977U1 publication Critical patent/RU170977U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/04Details of the magnetic circuit characterised by the material used for insulating the magnetic circuit or parts thereof
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K21/00Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
    • H02K21/12Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K29/00Motors or generators having non-mechanical commutating devices, e.g. discharge tubes or semiconductor devices
    • H02K29/06Motors or generators having non-mechanical commutating devices, e.g. discharge tubes or semiconductor devices with position sensing devices
    • H02K29/08Motors or generators having non-mechanical commutating devices, e.g. discharge tubes or semiconductor devices with position sensing devices using magnetic effect devices, e.g. Hall-plates, magneto-resistors

Landscapes

  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к электрическим машинам, более конкретно к вентильным двигателям. Вентильный двигатель, являющийся объектом данной полезной модели, может быть использован для приводов механизмов бытовой и медицинской техники.Достигаемый при использовании полезной модели технический результат выражается в повышении эффективности и понижении энергетических потерь за счет уменьшения зазора между постоянным магнитом и якорем и технологичности изготовления ротора.Достижение технического результата становится возможным, когда вентильный двигатель, содержащий размещенные в корпусе якорь с обмотками, вал, часть которого является ротором, постоянный магнит, связанный с ротором, а также датчики положения ротора, например датчики Холла, расположенные в корпусе, отличается от известного тем, что, по крайней мере, часть вала, являющаяся ротором, выполнена из термореактивной пластмассы, в которую запрессован постоянный магнит за счет выполнения сквозных в осевом направлении полостей на поверхности магнита и/или сквозного отверстия по центру магнита, а также оставшаяся часть вала, выполненная из стали.Преимущество полезной модели выражается в экономии материала, а именно дорогостоящей немагнитной стали, которая в двигателе-прототипе расходуется на изготовление вала, а также в снижении трудоемкости изготовления вала.

Description

Полезная модель относится к электрическим машинам и может быть использована для приводов механизмов бытовой и медицинской техники.
Основной особенностью вентильных двигателей по сравнению с коллекторными двигателями постоянного тока является отсутствие механических скользящих контактов в цепи питания обмотки якоря. При этом переключение обмоток якоря обеспечивается при помощи электронных полупроводниковых приборов или датчиков Холла. Выделив особо датчики Холла, можно отметить, что они надежны, конструктивно просты и имеют низкую стоимость.
Известен вентильный двигатель для привода механизмов бытовой и медицинской техники [Патент RU №2081497, МПК Н02K 29/08, опубл. 10.06.1997], содержащий якорь с обмоткой, ротор и размещенные в прорезях ярма якоря вдоль продольной оси двигателя датчики Холла. Недостатком данного устройства является негативное влияние магнитного поля якоря на работу датчиков Холла вследствие размещения датчиков в прорезях ярма якоря.
Известен вентильный двигатель [Патент RU №2098908, МПК Н02K 29/08, опубл. 10.12.1997], содержащий расположенный в корпусе с возможностью вращения дисковый ротор с постоянными магнитами трапецеидальной формы, замкнутыми магнитопроводом, установленный в корпусе двигателя коаксиально относительно ротора статор, состоящий из расположенных в магнитном поле постоянных магнитов трапецеидального вида статорных катушек с радиальным расположением активных участков проводников, датчики положения ротора, расположенный напротив постоянных магнитов со стороны магнитопровода. К недостаткам данного двигателя можно отнести выполнение ротора из нескольких параллельных дисков, приводящее к увеличению немагнитных зазоров и, как следствие, к увеличению магнитодвижущей силы обмотки статора, что, в свою очередь, вызывает дополнительные тепловые потери и снижает КПД двигателя.
Известен выбранный за прототип заявляемой полезной модели вентильный двигатель [Патент RU №2067349, МПК Н02K 21/12, опубл. 27.09.19963], содержащий корпус, соосно размещенные в корпусе якорь с обмотками и вал, часть которого выполняет функцию ротора. Ротор имеет полость, в которой расположен постоянный магнит, зафиксированный от поворота относительно стенок ротора. Вал установлен на паре подшипников. Двигатель также снабжен датчиками Холла.
Однако технологичность двигателя в значительной степени теряется при изготовлении вала. Причиной потери технологичности является конструкция вала, который представляет собой деталь, одна часть которой является сплошной, а другая часть, выполняющая функцию ротора, имеет внутреннюю полость, к тому же диаметр части, имеющей полость, во много раз превышает диаметр сплошной части. Изготовить такую деталь можно только обработкой резанием, причем с потерей в стружку порядка 90% материала, а именно дорогостоящей сложнолегированной немагнитной стали. Кроме неоправданного расхода материала, изготовление такой детали является очень трудоемкой операцией.
Далее необходимо отметить, что наличие стенок у ротора, выполненного из немагнитной стали и расположенного между постоянным магнитом и якорем, увеличивает зазор между магнитом и якорем, что снижает экономичность двигателя. Причем, несмотря на то, что ротор выполнен из немагнитной стали, в нем при взаимодействии с постоянным магнитом все же создаются вихревые токи, что приводит хотя и к незначительным, но все же тепловым потерям и дополнительному снижению экономичности двигателя.
Общим недостатком всех перечисленных вентильных двигателей является достаточно большой вес, что усложняет их использование в качестве приводов механизмов бытовой и медицинской техники.
Основной задачей полезной модели является повышение экономичности двигателя и обеспечение его технологичности.
В ходе решения основной задачи решаются и другие задачи, в частности снижение веса двигателя и дальнейшее повышение его технологичности.
Достигаемый при использовании полезной модели технический результат выражается в повышении эффективности и понижении энергетических потерь за счет уменьшения зазора между постоянным магнитом и якорем и технологичности изготовления ротора.
Достижение технического результата становится возможным, когда вентильный двигатель, содержащий размещенные в корпусе якорь с обмотками, вал, часть которого является ротором, постоянный магнит, связанный с ротором, а также датчики положения ротора, например, датчики Холла, расположенные в корпусе, отличается от известного тем, что, по крайней мере, часть вала, являющаяся ротором, выполнена из термореактивной пластмассы, в которую запрессован постоянный магнит за счет выполнения сквозных в осевом направлении полостей на поверхности магнита, а также оставшаяся часть вала, выполненная из стали.
Технический результат также достигается в случаях, когда:
- на входной конец вала нанесено ферромагнитное покрытие;
- в качестве термореактивной пластмассы выбрана пластмасса со стекловолокнистым наполнителем.
Таким образом, экономичность двигателя повышается за счет изменения конструкции ротора и постоянного магнита так, что становится возможным освободить от ротора зазор между постоянным магнитом и якорем и тем самым значительно уменьшить этот зазор. Отмеченное изменение конструкции обеспечивается использованием для изготовления части вала, выполняющей функцию ротора, термореактивной пластмассы.
Термореактивная пластмасса широко используется в промышленности. В частности, термореактивная пластмасса со стекловолокнистым наполнителем используется в качестве материала вспомогательных деталей электрических машин коллекторного типа, в частности суппортов. В данном техническом решении термореактивная пластмасса использована в качестве материала ротора - одной из основных частей электрической машины, причем это приводит к повышению экономичности двигателя. Отмеченное обстоятельство свидетельствуют о новизне полезной модели.
Повышение технологичности рассматриваемого двигателя проявляется в снижении трудоемкости изготовления вала двигателя и значительной экономии дорогостоящей стали. В определенной степени технологичность повышается и за счет использования в конструкции материалов, обладающих уже известными преимуществами. Так пластмасса обладает низким удельным весом, что заметно уменьшает вес двигателя. Пластмасса вообще не проводит электрический ток, что исключает индуцирование в роторе вихревых токов.
Дальнейшее повышение технологичности двигателя может быть обеспечено за счет выполнения из термореактивной пластмассы входного конца вала, при этом на входной конец вала наносится ферромагнитное покрытие, поскольку этот конец вала находится в зоне работы датчиков положения ротора;
Полезная модель поясняется на примере конкретного исполнения вентильного двигателя графическими материалами:
на фиг. 1 представлен продольный разрез вентильного двигателя;
на фиг. 2 сечение А-А на фиг. 1;
Двигатель содержит корпус 1 (на фиг. 1), в котором соосно с ним размещены сердечник якоря 2 с вентиляционными каналами 3 и обмоткой 4, постоянный магнит 5, выполненный со сквозными в осевом направлении полостями 6 (на фиг. 2) на наружной поверхности, ротор 7, являющийся частью вала 8. Ротор выполнен из термореактивной пластмассы, в которую запрессован постоянный магнит 5 за счет наличия на его поверхности полостей 6, а также выходной конца 9 вала.
Входной конец 10 вала также выполнен из термореактивной пластмассы зацело с частью вала 7.
Вал установлен на подшипниках 11 и 12, причем внутреннее кольцо подшипника 11 установлено на осевом выступе 13 корпуса 1, а наружное кольцо взаимодействует с гнездом 14 под подшипник, который является частью входного конца вала. Наружное кольцо подшипника 12 установлено в корпусе 1 и взаимодействует с упругим кольцом 15, а внутреннее кольцо установлено на выходном конце вала 9. При этом гнездо 14 под подшипник 11 армировано металлической втулкой (втулка на фиг. не показана).
На входном конце вала 10 установлен шунт 16 с лепестками 17, с помощью которого шунтируется воздушный зазор между постоянными магнитами 18 и датчиками Холла 19, установленными в корпусе 1.
Лепестки 17 шунта 16 выполнены из ферромагнитного материала. Лепестки 17 шунта 16 могут быть выполнены из термореактивной пластмассы, но при этом на поверхность лепестков должно быть нанесено ферромагнитое покрытие.
Ферромагнитное покрытие представляет собой тонкодисперсный порошок АРМКО-железа или иного магнитного материала, распределенный в компаундном связующем.
Двигатель содержит установленный на входном конце вала вентилятор 20, который совместно с окнами 21 и 22, выполненными в корпусе 1, служит для охлаждения двигателя.
Шунт 16, необходимый для определения положения ротора, имеет лепестки 17, которыми он шунтирует воздушный зазор между магнитами 18 и датчиками Холла 19, выполняется тонкостенным и устанавливается на наружную поверхность ротора, противоположную выходному концу вала 9.
На фиг. 2 показаны полости 6, выполненные на поверхности постоянного магнита. Полости 6 заполнены термореактивной пластмассой, что обеспечивает надежное соединение постоянного магнита с частью вала, выполняющей функцию ротора.
Для изготовления частей вала может быть использована термореактивная пластмасса со стекловолокнистым наполнителем, например, АГ-4-В или АГ-4-С. Предел прочности данных пластмасс достигает предела прочности низкоуглеродистой стали, поэтому они полностью отвечают требуемым прочностным характеристикам двигателя.
Блок управления предназначен для регулирования скорости вращения ротора. Панель управления позволяет коммутировать вентильный двигатель к сети и производить реверсирование ротора. Электрический сигнал от датчиков Холла 19 поступает на блок управления, где сигнал усиливается, и далее идет на обмотку 4.
Работа двигателя осуществляется следующим образом. С помощью панели управления (на фиг. 1 и 2 не показана) на обмотку 4 подается напряжение сети через блок управления (на фиг. 1 и 2 не показан). Ток,
протекающий в обмотке 4, взаимодействует с магнитным полем постоянного магнита 5 и приводит вал (ротор), установленный на подшипниках 11 и 12, во вращение. Выходной конец вала 9 соединяется с нагрузкой. В зависимости от взаимного расположения пары магнит 18 - датчик Холла 19, установленные на корпусе 1, которую замыкают лепестки 17 шунта 16, на блок управления поступает электрических сигнал, характеризующий положение ротора и далее поступает на обмотку 4, чем достигается регулирование скорости вращения ротора вентильного двигателя.
Как уже отмечалось термореактивная пластмасса широко используется в промышленности, в том числе при изготовлении деталей электрических машин, соответственно широко известны и технологии изготовления из термореактивной пластмассы различных деталей, основной операцией которых, как правило, является прессование прогретого до необходимой температуры пресс-материала для получения заданной формы детали. В отношении заявляемой полезной модели можно отметить необходимость обеспечения в процессе прессования точного координирования деталей, которые запрессовываются в пластмассу.
Преимущество полезной модели выражается в экономии материала, а именно дорогостоящей немагнитной стали, которая в двигателе-прототипа расходуется на изготовление вала, а также в снижении трудоемкости изготовления вала.
Итак, заявляемая полезная модель вентильного двигателя обеспечивает его технологичность, позволяет повысить экономию дорогостоящей немагнитной стали и понизить энергетические потери за счет уменьшения зазора между постоянным магнитом и якорем.

Claims (3)

1. Вентильный двигатель, содержащий размещенные в корпусе якорь с обмотками, вал, часть которого является ротором, постоянный магнит, связанный с ротором, а также датчики положения ротора, например, датчики Холла, расположенные в корпусе, отличающийся тем, что, по крайней мере, часть вала, являющаяся ротором, выполнена из термореактивной пластмассы, в которую запрессован постоянный магнит за счет выполнения сквозных в осевом направлении полостей на поверхности магнита, а также оставшаяся часть вала, выполненная из стали.
2. Вентильный двигатель по п. 1, отличающийся тем, что на входной конец вала нанесено ферромагнитное покрытие.
3. Вентильный двигатель по п. 1, отличающийся тем, что в качестве термореактивной пластмассы выбрана пластмасса со стекловолокнистым наполнителем.
RU2016130979U 2016-07-27 2016-07-27 Вентильный двигатель RU170977U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016130979U RU170977U1 (ru) 2016-07-27 2016-07-27 Вентильный двигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016130979U RU170977U1 (ru) 2016-07-27 2016-07-27 Вентильный двигатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU170977U1 true RU170977U1 (ru) 2017-05-17

Family

ID=58716381

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016130979U RU170977U1 (ru) 2016-07-27 2016-07-27 Вентильный двигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU170977U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2275134A (en) * 1993-02-09 1994-08-17 Johnson Electric Sa Encapsulated magnets in a permanent magnet rotor
RU2067349C1 (ru) * 1992-07-03 1996-09-27 Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект" Вентильный двигатель
RU2081497C1 (ru) * 1992-08-07 1997-06-10 Московский авиационный институт Вентильный двигатель для привода механизмов бытовой и медицинской техники
RU2098908C1 (ru) * 1995-03-07 1997-12-10 Товарищество с ограниченной ответственностью "ПЭТРО-ФЭСТ" Вентильный электродвигатель
JP2002247783A (ja) * 2001-02-19 2002-08-30 Hitachi Ltd ブラシレスモートルの回転子

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2067349C1 (ru) * 1992-07-03 1996-09-27 Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект" Вентильный двигатель
RU2081497C1 (ru) * 1992-08-07 1997-06-10 Московский авиационный институт Вентильный двигатель для привода механизмов бытовой и медицинской техники
GB2275134A (en) * 1993-02-09 1994-08-17 Johnson Electric Sa Encapsulated magnets in a permanent magnet rotor
RU2098908C1 (ru) * 1995-03-07 1997-12-10 Товарищество с ограниченной ответственностью "ПЭТРО-ФЭСТ" Вентильный электродвигатель
JP2002247783A (ja) * 2001-02-19 2002-08-30 Hitachi Ltd ブラシレスモートルの回転子

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2011096134A1 (ja) 回転電機
CN100454729C (zh) 两向混合励磁无刷电机
CN202034877U (zh) 一种内置式永磁转子高速电机
WO2009124491A1 (zh) 一种具有辅助发电功能的电动机
CN103986305A (zh) 基于径向-轴径向磁通的永磁-感应子式混合磁路磁力丝杠
CN103346638A (zh) 一种盘式电机
CN105720791A (zh) 一种线圈旋转型电磁涡流调速器
CN104124791A (zh) 一种基于环形电机的动量轮
CN108599501B (zh) 一种轴向单自由度无轴承异步电机
RU170977U1 (ru) Вентильный двигатель
CN203491867U (zh) 一种混合励磁双凸极永磁电动机
CN101707461A (zh) 空间机械臂用无通电结构电机制动器
CN104184284A (zh) 双磁路异步起动永磁同步电动机转子
CN108023452B (zh) 一种高压隔爆变频驱动三相永磁同步电动机
KR20110119501A (ko) 전기자 코일이 없는 모터
JP2010130777A (ja) ブラシレスモータ
CN109510335B (zh) 一种电动车单相永磁电机
CN107979192A (zh) 一种新型轴向结构的混合励磁开关磁阻电机
CN210246573U (zh) 一种双定子电机
CN107579639B (zh) 一种耐高温永磁伺服电机
RU2685114C1 (ru) Узел резания круглопильного станка
CN207706020U (zh) 一种无刷电机
CN108712048B (zh) 一种定子永磁式五自由度锥形无轴承开关磁阻电机
CN109905005A (zh) 一种无需电机控制器的永磁同步电机的转子
CN111030410A (zh) 一种新型永磁同步电机

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170728